2.3.2.1 我的思考
我回忆起了在讲授《电工基础》课时,制作电容器充、放电示教板的经历。
如图2-10所示,电源电压采用200V直流电压。令转换开关SA2断开,SA1闭合,电容器C充电,则SA1刚闭合时,白炽灯HL1将发光,但随着电容器C的电荷的不断积累,HL1将越来越暗。当C充电完毕后,电路处于断路状态,HL1熄灭。
这时,断开SA1,而合上SA2,电容器C向HL2放电,HL2亮,随着C上电荷的减少,HL2将越来越暗,直至熄灭。
C的电容量越大,HL亮的时间越长;反之,如果C的电容量较小时,白炽灯只是闪烁一下而已。
实践表明,如白炽灯选220V/10W,电容器选2000μF时,充、放电的效果将比较明显。
显然,如果把白炽灯HL换成电铃,而C的电容量又不大的话,电铃就可以只响很短暂的一声了。
2.3.2.2 交流电路里的充电电路
硫化机控制电路的电源是单相交流电,电容器在交流电路里,只是增加了容抗,并不能简单地充电。如何使电容器进行直流充电呢?
我设计了一个桥形整流电路,如图2-11所示:
在电源电压的正半周,电流的路径是:电源“+”→A点→VD1→B点→C充电→C点→VD2→D点→电源“-”;
在电源电压的负半周,电流的路径是:电源“+”→D点→VD4→B点→C充电→C点→VD3→A点→电源“-”。
可见,在电源的正、负半周,电容器C上所充的电都是上“+”下“-”。当C上的电压接近于电源电压的振幅值时,电容器不再充电,电流为0。
2.3.2.3 只响一下的电铃电路
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图2-11 桥形充电电路
a)电源电压的正半周 b)电源电压的负半周
1.电路特点
把上述的桥形充电电路插入到电铃电路里,如图2-12所示。当时间继电器KT的触点闭合后,电容器C开始充电,电路里有电流,电铃响。当电容器C充电完毕后,整流桥处于断路状态,电铃就不响了。电阻R是电容器的放电电阻。当时间继电器的触点断开后,电容器将向电阻R放电,以准备下一次的工作。
2.参数的确定
(1)电容器C的电容量
实践结果,选C=10μF就可以满足要求了。这是因为,电铃的线圈是一个大电感,其额定电流较小的缘故。但电容器的耐压应大于400V。
图2-12 只响一下的电铃
(2)电阻R的阻值
电容器充电完毕后,电阻R和电铃处于串联状态,这时,电铃里的电流应远小于其工作电流,实践经验表明,取R=100kΩ/0.5W是适宜的。
小小体会
利用电容器的充电过程来满足电路短暂通电的要求,在实际工作中,是常常遇到的。而桥形充电电路的实质,是桥形整流电路的一种特殊应用。
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